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防音の綿の大きい生産は複数のヘッドの超音波溶接機械によって溶接することができます
指定:
モデル | HS-40 | HS-35 | HS-30 | HS-28 | HS-20 |
頻度 | 40khz | 35khz | 30khz | 28khz | 20khz |
力 | 500W | 500~800w | 500~800w | 500~800w | 500~1000w |
角 | ≤10mm | ≤10mm | ≤10mm | ≤12mm | ≤1m |
ハウジングの直径 | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 64mm |
溶接工の重量 | 1.0kg | 1.0kg | 1.0kg | 1.0kg | 1.5kg |
超音波技術の使用は変化、接着剤、バックルまたは他の機械固定の過去の生産をできま、それにより生産の効率を取り替え、コストを改善します削減。従って、超音波溶接機械は自動フェンダーの溶接のために適しています。
自動車産業の超音波の利点そして不利な点。
利点:
不利な点:
測定、形および材料の限定。(PP、PC、ABS、PA、PS、AMMAのプラスチックのための超音波溶接)。
プラスチック溶接の異なった適用
防音の障壁のスポット溶接の原則:
熱可塑性のプラスチック接触表面、それに於いての超音波役割は毎秒数万時間を発生させる時、高周波振動、この高周波振動、超音波溶接の物質的な表面、への型に送信された超音波を通した超音波エネルギー高温材料を作り出します。圧力とつながれる急速な溶けることに終るプラスチック接触表面それブレンド
部品:
超音波溶接(角、ブスターおよびトランスデューサー)の部品
それらは特定の比率で広さを一歩ずつ増幅してもいいです。例えば、トランスデューサーの広さは6mmです、ブスターは18mmにそれを三重に増幅それから角は36mmにそれを作ることができます。但し、角の仕事の生命は広さの拡大と短くされます。必須の広さは溶接材料と異なります。
3つの公有地の角材料があります:
チタニウム
高い値段、優秀な性能のよい靭性および低損失、処理されること困難;
その広さは60mmに達することができます。
アルミニウム
低価格、処理されること容易な速い損失;
その最も高い広さより少しより300mmの。
鋼鉄
余りに懸命に角として作られるため;
その最も高い広さより少しより25mmの;
それは冷却のために加えられるために切断しかし吹管の必要性のために適しています。
防音の綿の大きい生産は複数のヘッドの超音波溶接機械によって溶接することができます
支払:
FAQ:
1. 超音波穿刺の溶接は何ですか。
超音波穿刺の溶接はたった1種類の超音波溶接です。それはエネルギー溶接か有害な溶接に属します。それは自動車産業で広く利用されています。
超音波穿刺の溶接の技術を使用する2.Howか。
それは同じ材料の決定された副産物材料、ベスト、または材料および他の材料の混合物でした。それは物質的な2種類の超音波が溶かすことができるかどうかに左右されます。テストすることを試みるように材料を送ることができます。
超音波穿刺の溶接を設計する3.Howか。
それは溶接の上下に通常あります。穿刺の溶接の特徴は、そこに確かに1つの側面の傷、反対側見られないかもしれませんです。多くの顧客は物質的な問題について心配し、また方法を設計する気遣います。別の超音波穿刺の溶接のプロダクトにある相違があります。
4.What超音波溶接はフェンダーおよび防音の綿の機械ですか。
フェンダーおよび防音の綿の超音波溶接機械が、超音波技術自動ホイール・カバー、ホイール・キャップを溶接し、原装丁プロセスを取り替えるのに使用されている超音波穿刺の技術の2綿を溶接するのに使用されています。超音波溶接は安定して、ローディング
テストの健全な絶縁材の効果は標準に合います。前後ホイール・カバー、ホイール・キャップはまた溶接のために手持ち型の超音波溶接機械と比較されるたくさんがそれ安価および耐久財なら超音波溶接、手持ち型の超音波溶接機械を使用できましたりまたできます複数のヘッドの超音波溶接かロボット溶接を使用必要とします。
5.Whatは車のカーペットの防音の綿の超音波熱いリベット留めの溶接機です
車のカーペットの防音の綿の超音波熱いリベット留めの溶接機は車のカーペットのペダルのプラスチック
コラムの熱い溶解の溶接装置として知られています、それは超音波および熱いリベット留めプロセスを結合する自動溶接装置です。綿のフェルトは超音波技術によって溶接され、プラスチック
コラムは熱いリベット留めの技術によってリベットで留まります。綿のフェルトは超音波母溶接頭部、綿のフェルトによって溶接され、フィートのペダルはしっかりと溶接されましたり、Siemens
PLCおよびタッチ画面によって、SMCシリンダー要素等制御される高度の超音波発電機を使用します。